P R Ů V O D C EINFORMACEMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R Ů V O D C EINFORMACEMI"

Transkript

1 PRO POVODŇOVÉ ORGÁNY P R Ů V O D C EINFORMACEMI Český hydrometeorologický ústav

2 Průvodce informacemi pro povodňové orgány Povodně jsou z hlediska mo ž ných š kod nejrizikovějším přírodním živlem v geografickém prostředí České republiky. Proto je u nás ochraně před škodlivými účinky povodní věnována značná pozornost. Zkušenosti i různé studie prokázaly, že nedílnou součástí účinné protipovodňové ochrany je provoz hlásné a předpovědní povodňové služby. Potenciální snížení povodňových škod při včasném varování může za určitých situací dosahovat až desítek procent celkových škod, což mnohonásobně převyšuje provozní náklady pro hydrologickou hlásnou a předpovědní službu. Sebelepší hlásná a předpovědní služba nesplní svůj účel, pokud na straně uživatelů neexistuje povědomí o jejích produktech a pokud nejsou správně interpretovány. Informace uvedené v tomto průvodci by měly pomoci lidem, kteří se zabývají protipovodňovou ochranou, k lepší orientaci v informačních zdrojích týkajících se hlásné a předpovědní povodňové služby.

3 Český hydrometeorologický ústav PRŮVODCE INFORMACEMI PRO POVODŇOVÉ ORGÁNY Autorský kolektiv pod vedením Radka Čekala Praha 2011

4 Tato publikace byla vytvořena v rámci grantového projektu SP/1c4/16/07 Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR. Projekt je řešen v programu věda a výzkum, jehož zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí ČR. Doba řešení projektu je ČHMÚ, Radek Čekal, Jan Daňhelka, Petr Šercl, Kateřina Štěrbová, Tomáš Vlasák, 2011 ISBN

5 Obsah 1. Kde najít aktuální hydrologické údaje Hydrologické předpovědi vydávané na území ČR Způsob tvorby hydrologických předpovědí Správná interpretace hydrologických deterministických předpovědí Správná interpretace hydrologických pravděpodobnostních předpovědí Pravděpodobnostní předpovědi ve světě Přívalové povodně a možnosti jejich predikce

6 Pohled z Čechova mostu v Praze proti proudu Vltavy; srovnání stavu: rozvodněná Vltava v odpoleních hodinách krátce 3 po kulminaci (Qkul. = m /s) a za normálního stavu (září 2011).

7 1. Kde najít aktuální hydrologické údaje Při řízení protipovodňové ochrany je zcela klíčový přístup k informacím o hydrologické situaci. Za tímto účelem funguje celá řada procesů (například distribuce výstrah, rozesílání varovných SMS) a také informačních zdrojů, které vyžadují aktivní přístup veřejnosti, ale zejména lidí zapojených do protipovodňové ochrany. Proto je důležité mít přehled, kde je možné tyto údaje získat a zároveň se naučit s nimi zacházet. 1.1 Výstrahy ČHMÚ Klíčovým prvkem předpovědní služby ČHMÚ jsou výstrahy před blížícím se nebezpečným meteorologickým nebo hydrologickým jevem. Výstražné zprávy obsahují informace o typu předpovídaného jevu, míře jeho nebezpečnosti (extremitě) a časové a prostorové lokalizaci. V případě vydání výstrahy probíhá její distribuce prostřednictvím Integrovaného záchranného systému dle metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby. Odběratelé, kteří nejsou v distribučních seznamech, si mohou zasílání výstražných zpráv objednat u společnosti INFOKANÁL s. r. o. ( Veřejnost by se o vydání výstrahy měla dozvědět ze sdělovacích prostředků nebo na internetu: Vydaná výstraha je zveřejněna na hlavní webové stránce ČHMÚ a rovněž na webu evropských výstrah Meteoalarm. Obr. 1.1 Stránky ČHMÚ Systém integrované výstražné služby (SIVS). 5

8 1.2 Aktuální hydrologická situace Ke sledování aktuální hydrologické situace slouží síť hlásných vodoměrných stanic kategorií A, B a C, u nichž jsou stanoveny stupně povodňové aktivity (SPA). Většina stanic kategorie A a B je automatizována a data z nich jsou soustředěna na sběrných serverech ČHMÚ a Povodí s. p., ze kterých se aktualizuje obsah dalších webových stránek: hydro.chmi.cz voda.gov.cz hladiny.cz hladiny.cz/mobil k.chmi.cz Stránky hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ obsahují data o stavech na řekách, naměřených srážkách a hydrologické předpovědi. Stránky podniků Povodí prezentují podobnou formou informace o aktuálních vodních stavech, stavech v nádržích a o naměřených srážkách. Na stránkách jsou zveřejňovány údaje z automatických stanic poboček ČHMÚ ČeskéBudějovice,Praha,BrnoaOstrava. Na stránkách jsou zveřejňovány údaje z automatických stanic poboček ČHMÚ České Budějovice, Praha, Brno a Ostrava upravené pro prohlížení prostřednictvím mobilních telefonů. Stránky pro přístup na data i ze stanic poboček ČHMÚ Hradec Králové, Ústí nad Labem a Plzeň. Uvedené internetové stránky slouží povodňovým orgánům jako podklad pro naplnění jejich povinností zabezpečení hlásné povodňové služby (254/2001 Sb., 73, 2). V případě výpadku jednotlivých stanic jsou povodňové orgány povinny hlásnou povodňovou službu zabezpečit náhradním způsobem, zřízením hlídkové služby. Kontakty na pověřené osoby lze nalézt v povodňových plánech obcí nebo na stránkách Povodňového plánučr < hydro.chmi.cz voda.gov.cz hladiny.cz hladiny.cz/mobil k.chmi.cz vvv.chmi.cz Adresy nejdůležitějších webových stránek, které obsahují aktuální hydrologická data a internetové stránky Povodňového plánu ČR. Přibližný odhad budoucího vývoje na řekách je možné stanovit na základě informací o aktuální hydrologické a meteorologické situaci. Pro průběh dešťových povodní je zásadní srážková činnost, která je sledována pozemními srážkoměry (provozovanými v naprosté většině ČHMÚ a státními podniky Povodí) a meteorologickými radary ČHMÚ. Mnohá z těchto měření jsou v reálném čase přenášená na internetové stránky: hydro.chmi.cz voda.gov.cz Pod položkou Aktuální srážky v menu Počasí lze nalézt úhrny naměřené automatickými srážkoměry ČHMÚ včetně srážkových map, které vznikly kombinací radarového odhadu a pozemního pozorování. Údaje z pozemních srážkoměrů provozovaných státními podniky Povodí. 6

9 Při povětrnostní situaci, kdy se tvoří bouřky, je vhodné sledovat dynamiku vývoje srážkové činnosti prostřednictvím meteorologického radaru Snímky z meteorologického radaru se skrývají pod odkazem Aktuální radarová data. Stránky zobrazují odrazivosti z radaru na podkladě map Google se zachováním funkcí, jako je například přiblížení mapy do velkého měřítka. Na tomto webu je umístěn prostorově rozšířený záběr několika radarů nad střední Evropou. Obr. 1.2 Na stránkách hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ (hydro.chmi.cz) lze také nalézt informace o srážkových úhrnech na území ČR. 7

10 1.3 Předpověď hydrologické situace Hydrologickou předpověď připravují regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ. Na webu jsou předpovědi (grafy předpovědní hydrogramy) k dohledání na stránkách hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ (HPPS) a v textové formě taktéž i na portálu ČHMÚ. Předpovědi přímo dostávají také dispečinky státních podniků Povodí (nejsou ale součástí jejich webových stránek) a textovou verzi rozesílá ČHMÚ povodňovým orgánům prostřednictvím u. Pro zařazení dalších členů povodňových orgánů do distribučního ového seznamu textových předpovědí je možné kontaktovat regionální předpovědní pracoviště na pobočkách ČHMÚ. 1.4 Co je to hydrologická předpověď? Hydrologická předpověď je informace předpovědní povodňové služby o očekávaných vodních stavech nebo průtocích v určitém místě a čase. Předpověď je výsledkem matematického výpočtu pohybu vody atmosférou a krajinou. Tento pohyb je velmi neuspořádaný, a proto jsou fyzikální rovnice proudění v modelech výrazně zjednodušovány a nejsou tak vždy schopny věrně postihnout reálný vývoj odtoku. Navíc potřeba zachování předstihu předpovědi na 48 hodin nutí hydrology počítat předpověď na základě předpovědi srážek. Voda, která má způsobit povodeň, tedy může být v okamžiku vzniku předpovědi ještě ve formě vodní páry a oblaků mimo území ČR. Z toho je patrná komplikovanost výpočtu předpovědi a z něj vyplývající i její nejistota. Na nejistotu předpovědi počasí jsme si již zvykli, protože s ní přicházíme do každodenního kontaktu. Ale s povodní a hydrologickou předpovědí, která jí předchází, se většina lidí na vlastní kůži setká naštěstí jen několikrát za život. Proto nelze spoléhat pouze na zkušenosti, ale je potřeba se seznámit s metodami a možnostmi hydrologické prognózy dříve, než tyto znalosti budou poprvé potřeba. Podle typu předpovídaných informací je možné hydrologické předpovědi rozdělit na deterministické a pravděpodobnostní. 1. Deterministické předpovědi jsou výsledkem odvozeného vztahu mezi příčinou (srážky, nasycenost půdy atd.) a následkem (průtok vody). V hydrologii mají tyto předpovědi podobu jediné varianty budoucího průběhu vodního stavu a průtoku. Porovnáním s později zjištěnou skutečností lze o každé předpovědi zjistit, zda a do jaké míry byla úspěšná nebo ne. Nelze však dopředu odhadnout, zda se předpověď naplní nebo zda jde o situaci, kdy odvozené vztahy nezafungují. Tyto předpovědi jsou základem hydrologické prognózy a jsou součástí každodenní práce hlásné a předpovědní služby ČHMÚ. 2. Naproti tomu pravděpodobnostní předpovědi neformulují konkrétní podobu budoucího stavu, pouze uvádí předpokládanou pravděpodobnost výskytu nějakého jevu (vodního stavu, průtoku). O žádné jednotlivé pravděpodobnostní předpovědi nelze tedy ani dodatečně zjistit, zda byla úspěšná nebo ne, pojem úspěšnosti nebo neúspěšnosti jednotlivé předpovědi zde ztrácí smysl. Kvalitu takového předpovědního systému lze vyhodnotit jedině statistickým porovnáním předpovědí se skutečností za delší časové období. Přesto jsou tyto předpovědi velice užitečné, protože uvádí, v jakém rozmezí se stav na řece bude pohybovat a jaká je pravděpodobnost, že dojde k dosažení kritické úrovně (například SPA). Takovou informaci lze následně přímo použít při rozhodování i v kontextu ekonomických nákladů a škod. Například již před provedením evakuace víte, jaká je šance, že náklady na ní budou zbytečné, protože ve skutečnosti by dle vývoje nebyla potřeba a naopak, jaké hrozí ztráty, pokud by nebyla provedena. 8

11 Vodní stav Jablonec nad Jizerou (Jizera) Vodní stav [cm] Vodní stav [cm] 2. SPA SPA Modelová předpověď vodního stavu Obr. 1.3 Ukázka deterministické hydrologické předpovědi Pravděpodobnost překročení průtoku 10 25% 25 50% 50 75% 75 90% více než 90 % Obr. 1.4 Ukázka pravděpodobnostní hydrologické předpovědi.

12 2. Hydrologické předpovědi vydávané na území ČR Hydrologická služba v Českých zemích má dlouholetou tradici. Pravidelná denní pozorování vodních stavů na Vltavě v Praze byla zahájena v roce 1825 a na Labi v roce Organizovaná hydrologická služba vznikla roku 1875, kdy byla v Praze zřízena Hydrografická komise pro Království české, která od roku 1892 vydávala každodenní předpovědi vodního stavu pro dolní Labe. Česká operativní hydrologie se tak zařadila mezi jedny z nejstarších hydrologických služeb v Evropě. Z hlediska výpočtu hydrologických předpovědí rozlišujeme: 2.1 Manuální hydrometrické předpovědi Vycházejí ze zákonitostí, jimiž se řídí pohyb vody v otevřených korytech. Umožňují takový předstih, jaký dovoluje postupová doba vody z horních do dolních profilů. Z tohoto důvodu je výhodnější jejich používání na větších nebo středních tocích s větší délkou koryta. K základním metodám tohoto druhu předpovědí patří: metoda tendencí metoda odpovídajících si průtoků, neboli metoda postupových dob Metoda tendencí Zakládá se na extrapolaci změn vodního stavu nebo průtoku v daném profilu na určitou dobu dopředu na základě tendence ve výše ležících profilech. Nejlepší podmínky pro její použití jsou na velkých rovinných řekách. Na menších tocích, u nichž celková doba trvání ustálené tendence stoupání nebo poklesu vodních stavů či průtoků nepřevyšuje pět dní, nemůže být tato metoda používána pro větší předstih než je jeden den Metoda odpovídajících si průtoků Princip této metody spočívá v možnosti přiřadit průtoku z horní stanice sdružený, geneticky stejnorodý průtok ve stanici dolní. Přiřazené průtoky nazýváme odpovídajícími si průtoky a doba, která uplyne mezi jejich výskytem, se nazývá postupovou dobou průtoků. Metoda postupových dob se používá k předpovědi průtoků na území České republiky již od roku 1892, kdy byla nejprve použita na Labi. V současné době ji povodňová služba aplikuje pouze na střední a větší toky. Časový předstih této předpovědi je omezen postupovou dobou na našich tocích, tj. do 24 hodin na dolním toku Labe. Využít tuto jednoduchou předpovědní metodu mohou i povodňové orgány obcí a měst, u kterých proti proudu řeky leží vodoměrná stanice. Předstih takovéto předpovědi se však často pohybuje pouze v desítkách minut, maximálně v hodinách. Obr. 2.1 Základem metody odpovídajících si průtoků je znalost dotokové doby v říční síti. 10

13 2.2 Modelové hydrologické předpovědi Jejich vývoj v České republice začal zejména po katastrofální červencové povodni v roce Nasazeny do plného provozu hydrologických předpovědních pracovišť ČHMÚ byly v roce Na území České republiky se využívají dva předpovědní systémy. V povodí Odry a Moravy se používá model HYDROG, v povodí Labe se využívá systém AQUALOG s modelem SACRAMENTO. Zmíněné hydrologické modely počítají, jak velká část srážkové vody z krajiny odteče bezprostředně po srážce a jak rychle se koncentruje do vodních toků. K tomu jsou použity matematické rovnice, které zjednodušeně popisují realitu procesů infiltrace do půdy, proudění vody po povrchu a v půdě a další hydrologické procesy (například akumulace a tání sněhu, evapotranspirace, pohyb vody v korytech toků, vliv nádrží aj.). Srážkoodtokový model SACRAMENTO dobře demonstruje koncepci tvorby odtoku z povodí; jeho struktura je patrná z obrázku (2.2). Model schematizuje povodí na soustavu vertikálně a horizontálně uspořádaných zón, resp. nádrží. V nich je voda zadržována, odčerpávána vegetací (evapotranspirace), infiltruje do hlubších zón (půdní vláha a zásoby podzemní vody) nebo odtéká ve formě různých komponent celkového odtoku. Srážky Výpar a transpirace Odtok z nepropustných ploch Vázaná (kapilární) voda dostupná pro rostliny ve svrchní vrstvě Svrchní provzdušnělá vrstva půdy Hlubší půdní horizonty Vázaná (kapilární) voda dostupná pro rostliny v hlubší půdě Infiltrace do hlubších horizontů Hlubší půdní horizonty Odtok při nasycení půdy Podpovrchový odtok v půdě Výpar z vodní hladiny Transpirace příbřežní vegetace Odtok z hlubších půdních horizontů Ztráta v geologických strukturách Obr. 2.2 Struktura srážkoodtokového modelu SACRAMENTO. Na předpovědních hydrologických pracovištích ČHMÚ jsou v současné době používány manuální i modelové hydrologické předpovědí. Metodou postupových dob se předpovídá průtok v 18 profilech ležících na dolních úsecích velkých řek. Předpovídané hodnoty mají u manuálních předpovědí podle podmínek většinou 6 až 12, nejvýše však 24hodinový předstih, který se případným udáváním následné tendence pohybu hladiny k těmto hodnotám v některých případech ještě prodlužuje. Výhodou modelových hydrologických předpovědí je možnost predikovat průtoky i na malých zdrojových povodích a lze jimi na základě předpovědi srážek a teploty vzduchu dosáhnout předstihu až 48 hodin. 11

14 3. Způsob tvorby hydrologických předpovědí Hydrologickou předpověď průtoků pro vybrané vodoměrné stanice zpracovává Oddělení hydrologických předpovědí Centrálního předpovědního pracoviště (OHP) ČHMÚ v Praze- Komořanech a regionální předpovědní pracoviště (RPP) šesti poboček ČHMÚ (v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Ostravě a Brně). Na těchto pracovištích se za normální odtokové situace počítají jednou denně termínové manuální předpovědi stavů a průtoků pro 18 vybraných vodoměrných profilů a modelové předpovědi na 48 hodin pro 88 profilů na významnějších tocích Čech, Moravy a Slezska. Při hrozící nebo probíhající povodni se zvyšuje četnost vydávání a upřesňování modelových předpovědí na dvakrát i vícekrát za den v závislosti na možnostech a potřebě. Tab. 3.1 Seznam profilů, pro které jsou denně počítány manuální hydrologické předpovědi. Tok Předpovědní profil Předstih předpovědi (h) Labe Jaroměř 3 Metuje Jaroměř 3 Labe Přelouč 14 Labe Brandýs nad Labem 12 Vltava Přítok do VD Orlík 7 Vltava Vrané nad Vltavou 6 Berounka Beroun 12 Vltava Praha-Malá Chuchle 6 Labe Mělník 12 Ohře Karlovy Vary 15 Ohře Přítok do VD Nechranice 22 Ohře Louny 8 Labe Ústí nad Labem 24 Labe Děčín 27 Odra Bohumín 5 Morava Olomouc 10 Bečva Dluhonice 11 Morava Strážnice 24 Kvalita obou typů hydrologických předpovědí závisí především na kvalitě a množství vstupních informací. U manuálních hydrologických předpovědí, využívajících metodu postupových dob a odpovídajících si průtoků, představují vstupní data pouze změřené hodnoty průtoků v horní a dolní (předpovídané) stanici. Přítok z mezipovodí je odhadován hydrologem na podkladě jeho zkušeností a informací o pozorovaných a očekávaných srážkách. U modelových hydrologických předpovědí je množství vstupních dat mnohem širší. Proto prvním krokem v procesu tvorby hydrologické předpovědi je důsledná kontrola vstupních měření. Chyby měření na vodoměrných stanicích bývají nejčastěji způsobeny poruchou na měřicím přístroji nebo změnou průtočnosti koryta, která komplikuje odhad průtoku (například v zimě zámrz řeky). U meteorologických vstupních dat se nejvíce kontrolují automatické srážkoměry, které občas bývají ucpané a vykazují žádné nebo falešné hodnoty srážkových úhrnů. Předpovědi srážek, které 12

15 jsou nutným vstupem pro zachování předstihu hydrologické předpovědi na 48 hodin, připravují meteorologové podle výpočtu několika numerických meteorologických modelů a také podle vlastních znalostí regionu a zkušeností (například s vlivem návětří při různých synoptických situacích). Důležitým vstupem jsou také informace o plánovaných manipulacích na vodních nádržích, které dodávají jejich provozovatelé. Obr. 3.1 Mapa hydrologických profilů hlásné a předpovědní sítě ČHMÚ, čtverečkem jsou označeny profily, pro které je počítána modelová hydrologická předpověď, tmavě modrou a černou barvou jsou označeny profily, pro které je denně počítána i manuální hydrologická předpověď (tabulka 3.1). Opravená data přebírá výpočetní model, který postupuje stejně jako voda, tedy od pramenných částí povodí k dolním úsekům řek. Výpočet probíhá interaktivně a hydrolog-prognostik na základě shody mezi výpočtem a realitou koriguje nastavené a proměnné modelu, např. počáteční podmínky výpočtu (nasycenost povodí, vodní hodnotu sněhu) nebo přímo předpovědní hydrogram. Dokonalá shoda mezi simulací modelu, i když je korigována zásahy hydrologa, a realitou není z principu možná. Tato skutečnost se mimo jiné podepisuje na nepřesnosti hydrologické předpovědi. Základní schéma postupu zpracování hydrologické předpovědi pomocí předpovědních systémů znázorňuje následující obrázek 3.2. Posledním krokem v procesu tvorby hydrologické předpovědi je příprava výstupního bulletinu a zpracování předpovědi do její textové verze, která je obohacena komentářem hydrologa k možnému vývoji stavů na řekách. 13

16 DATA POZOROVANÁ DATA PŘEDPOVÍDANÁ NA 48 HODIN hydrologická - vodní stavy - průtoky meteorologická hydrologická - manipulace na nádržích meteorologická - úhrny srážek - teplota vzduchu - úhrny srážek - teplota vzduchu VÝSLEDEK Databáze ČHMÚ Zpracovávání dat v databázi modelu MODEL Výpočet Hydrologická předpověď na 48 hodin DATA OSTATNÍ od podniků Povodí HYDROLOGICKÝ MODEL HYDROLOG Obr. 3.2 Schema hydrologického předpovědního systému ČHMÚ. 4. Správná interpretace hydrologických deterministických předpovědí Deterministickou hydrologickou předpovědí, tak jak ji v současné době připravují předpovědní pracoviště ČHMÚ, jsou spojité časové řady hodnot (průtoků nebo vodních stavů) o délce 48 hodin, což je obvykle používaný časový předstih hydrologických předpovědí v podmínkách České republiky. Výhodou tohoto přístupu je čitelnost předpovědi, což znamená, že je možné lehce zjistit například čas očekávané kulminace nebo rychlost nástupu povodně. Nedostatkem těchto předpovědí je, že skutečný průběh průtoku se od předpovědi vždy více či méně liší. A právě informace o tom, jak se skutečnost od předpovědi může lišit, chybí. Avšak i v současné době je možné alespoň zhruba odhadnout míru nejistoty rovněž z deterministické předpovědi. Stačí k tomu mít povědomí o obvyklé úspěšnosti hydrologických předpovědí a o nejistotách, které vstupují do procesů výpočtu předpovědi. Úspěšnost hydrologických předpovědí je detailně analyzována po každé větší povodni a publikována v příslušené povodňové zprávě ČHMÚ. Tyto zprávy jsou, stejně jako výsledky komplexního hodnocení předpovědí v celé ČR od roku 2002, k dispozici na webových stránkách hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ. 4.1 Odhad nejistoty hydrologické předpovědi Nejistota hydrologické předpovědi je způsobena celou řadou vlivů. Jejich přehled poskytuje obr

17 Obr. 4.1 Členění zdrojů celkové nejistoty hydrologické předpovědi. Pro posouzení nejistoty hydrologické předpovědi v reálné situaci jsou důležité hlavně ty faktory, které je schopen odhadnout uživatel předpovědi pouze z běžně dostupných informací. Mezi ně patří například: Doběhová doba povodí Delší doběhovou dobu (čas, za který se voda dostane z pramenné oblasti k závěrovému profilu) mají velká povodí, např. profily na dolním toku Labe nebo povodí s pomalým odtokem (rovinatá povodí, např. povodí Cidliny a Lužnice). Pomalý odtok způsobuje, že předpověď na 48 hodin vychází převážně z již naměřených srážek a vliv nejistoty srážkové předpovědi se zmenšuje. Proto povodí s delší doběhovou dobou mají většinou vyšší úspěšnost předpovědí. Toto pravidlo však nemusí platit, pokud se povodeň formuje v dolní části povodí blízko předpovědní stanice. Doběhovou dobu řádově v jednotkách hodin mají malá povodí (s plochou povodí do cca km ) nebo středně velká horská povodí (plocha povodí do cca 800 km ) s rychlým odtokem. U předpovědních profilů, které uzavírají tato malá povodí, je téměř celý předpovědní interval počítán na základě srážek, které dosud nespadly a jsou pouze více či méně spolehlivě předpovídány. 15

18 Pozorovaný průtok Čern Ličov předpovědi červen 2006 Lužnice Pilař předpovědi červen 2006 Obr. 4.2 Hydrologické předpovědi z června 2006 na dvou fyzicko-geograficky odlišných povodích, které spolu sousedí a byly během povodně zasaženy stejnou srážkovou situací. Povodí Černé po profil 2 Ličov plocha 127 km, obvyklé doběhové doby 3 až 8 hodin. Povodí Lužnice po profil Pilař plocha km, obvyklé doběhové doby 20 až 50 hodin. Patrná je vyšší úspěšnost předpovědí v povodí Lužnice proti odtokově rychle reagující Černé pro stanici Ličov. Antropogenní ovlivnění odtokového režimu Přestože mnohé zásahy do odtokového režimu se provádějí za účelem ochrany před povodněmi, pro modelování hydrologických procesů představují většinou komplikace. Lepších výsledků dosahují hydrologické předpovědní modely zpravidla na povodích, kde chybí významná vodní díla a rozsáhlé rybniční soustavy. V povodí, kde leží velké vodní nádrže, jsou předpovědi zpracovávány na základě hlášených manipulací, které jsou však často následně upraveny na základě vyvíjející se hydrometeorologické situace a právě již vydané hydrologické předpovědi. Navíc řízení důležitých vodohospodářských objektů ovlivňuje rozhodování lidské obsluhy (tzv. lidský faktor). Předstih předpovědi S prodlužujícím se předstihem hydrologické předpovědi klesá úspěšnost předpovědi srážek. Tato ověřená skutečnost se promítá také do spolehlivosti hydrologických předpovědí, zejména u zdrojových povodí. V mnohem menší míře u povodí, která nejsou tak závislá na kvantitativní předpovědi srážek (zmíněná velká a odtokově pomalá povodí). U plošně malých povodí je pokles úspěšnosti předpovědí s prodlužujícím se předstihem podstatně výraznější. Trend předpovědi Rovněž tento faktor souvisí z velké části na předpovědi srážek jako hlavním zdroji nejistot. Vyšší úspěšnosti je dosahováno u předpovědí v bezesrážkovém období, tedy při setrvalém vodním stavu nebo při poklesu hladin. Předpověď nástupu povodně je obtížná také z hlediska hydrologického modelování, při kterém často dochází k časovému (fázovému) posunu vzestupné větve a velké odchylce předpovědi při nástupu povodně. Disproporce na vzestupné větvi povodně ovšem nemusí vždy znamenat, že maximální průtok nebude předpověden úspěšně. 16

19 Obr. 4.3 Trend nárůstu nejistoty předpovědi s jejím prodlužujícím se časovým předstihem, předpověd na 6 hodin je spolehlivější než předpověď na 48 hodin. Charakter předpovídaných srážek Srážky velkoprostorového charakteru jsou vyvolávány procesy, které meteorologické modely predikují úspěšněji, než je tomu u prostorově omezených bouřkových srážek. Hydrologický model byl navržen a kalibrován právě pro odtoky z velkoprostorových srážek. Bouřkové (konvekční) srážky jsou velmi špatně předpověditelné jak z hlediska jejich množství, tak i jejich prostorové lokalizace. Předpovědi srážek, vstupující do modelu při konvekčních situacích, jsou většinou průměrem pro rozsáhlejší oblast. Ve skutečnosti pak většinou prší mnohem silněji na omezené ploše, zatímco na zbytku území je předpověď srážek naopak nadhodnocená. Tomu odpovídají také hydrologické předpovědi, které při těchto situacích většinou průtok nadhodnocují, ale v místech s výskytem silných bouřek mohou být naopak značně podhodnocené. Obecně platí, že hydrologické modely, jejichž výstupy jsou zde komentovány, nejsou vhodné pro předpověď lokálních povodní z přívalových srážek. Blanice Podedvory vydané hydrologické předpovědi červen 2009 p Obr. 4.4 Povodňově aktivní období z konce června roku 2009 začalo situací, kdy vzestupy hladin řek a průtoků způsobily plošné frontální srážky, které meteorologické modely předpověděly poměrně úspěšně. Následovaly dny se silnou konvekcí, kdy sice bylo zřejmé riziko výskytu vydatných lokálních bouřek, ale nebylo možné je přesněji časově a prostorově lokalizovat. Z tohoto důvodu, také kritická bouřková srážka z 28. června v povodí horní Blanice nebyla uspokojivě předpovězena a následně i hydrologická předpověď nebyla úspěšná. 17

20 Předpovědi odtoku z tání sněhu Předpovídání povodní, které jsou z větší části způsobeny odtáváním sněhových zásob, má specifika, která ovlivňují úspěšnost hydrologických předpovědí. Na jedné straně je výhodou, že teplotu vzduchu meteorologické modely předpovídají úspěšněji i na delší období, než je předstih hydrologické předpovědi (48 hodin). Proto u hydrologických předpovědí odtoku z tání sněhu by nemělo docházet k rychlému poklesu úspěšnosti předpovědi s jejím narůstajícím předstihem. Na druhé straně je samotný proces tání sněhu komplikovaný, a pro modelování musí být značně zjednodušen. Navíc je nejistý odhad počátečních sněhových zásob, jejich rozložení v povodí a vliv radiace, proudění vzduchu a vlhkosti vzduchu. Velké povodně z tání jsou navíc spojeny s deštěm v době oblevy, který je těžko předpověditelný a výrazně ovlivňuje rychlost tání sněhu. Výrazné komplikace nastávají tehdy, je-li půda promrzlá a nedochází tak k infiltraci, s níž modely počítají. To jsou důvody, proč modelování tání sněhu a následně odtoku je více nejisté než modelování odtoku pouze ze srážkové vody. Extremita odtoku Obecně platí, že extrémní jevy se předpovídají hůře než jevy průměrné, tedy předpovědi velké povodně budou zatíženy větší nejistotou než ty menší. Jednou z příčin je obtížnější odhad pozorovaného průtoku v oblasti vysokých stavů a také mnohem komplikovanější proces postupu a transformace povodňové vlny korytem toku. Při vybřežování řek a zejména při rozsáhlých rozlivech je v současné době používaná metoda výpočtu nedostačující, bylo by proto třeba počítat postup povodně pomocí hydraulických modelů, které ovšem zatím nejsou součástí hydrologického předpovědního systému. U řek, u nichž dochází při povodni k rozlivům, je nutné počítat s větší nejistotou předpovědi. Obr. 4.5 Při povodni na Blanici v červnu 2009 se na středním a dolním úseku toku propagovala povodňová vlna, která na středním úseku dosahovala extremity blízko 50leté vodě. Tato vlna se velmi výrazně transformovala v rozsáhlých rozlivech, zejména na dolním toku Blanice. To je patrné z neobvykle dlouhé postupové doby mezi stanicemi Protivín a Heřmaň. Hydrologickému modelu se nedařilo tuto transformaci uspokojivě simulovat, což se projevilo ve zhoršení přesnosti předpovědí vydaných pro stanici Heřmaň. 18

21 Strategie hydroprognostiků Hydrologická předpověď je výsledkem řízené práce s matematickými modely nikoliv plně automatického provozu. Osoba prognostika může zasahovat do výpočtu za účelem modifikace předpovědi a také tuto možnost využívá. Nejčastěji používaná strategie na předpovědních pracovištích ČHMÚ je, že při povodňovém ohrožení se přihlíží spíše k mírně nepříznivějším variantám. V případě vydání povodňové výstrahy se pak zpravidla varuje před o něco horším možným průběhem povodně, než je výsledek předpovědních modelů. Například pokud předpověď signalizuje významné překročení úrovně 2. SPA, výstraha většinou zmíní možnost dosažení limitu pro stav ohrožení (3. SPA). Důvodem je jednak zkušenost, že extrémní situace mají modely spíše tendenci podceňovat, a také všeobecně doporučovaná strategie preference vyššího podílu falešných alarmů (kdy povodeň ve skutečnosti nenastane) než situací, kdy přijde povodeň bez varování. 5. Správná interpretace hydrologických pravděpodobnostních předpovědí Přestože vývoj v oblasti hydrologické prognózy doznal za poslední roky značných úspěchů, nelze očekávat, že by bylo v dohledné době možné předpovídat průtoky s minimální nebo dokonce žádnou odchylkou. Velká část úsilí v hydrologickém výzkumu se proto obrátila na studium možností, jak nejistotu předpovědi vyjádřit. Metodicky to obvykle znamená přípravu několika možných scénářů vývoje, jejichž vzájemné rozložení pak určuje pravděpodobnost dosažení konkrétních vodních stavů. Příprava tzv. ansámblových hydrologických předpovědí je v současné době v ČHMÚ již ve stadiu závěrečných úprav. Jejich implementace bude klást požadavky nejen na prognostiky, ale i na uživatele z hlediska správné interpretace informace v předpovědi obsažené. Z pohledu povodňových orgánů je nejdůležitější, při rozhodování o prováděných opatření jako jsou evakuace obyvatel, stavby dočasných ochranných hrází aj., předpověď vodního stavu. Deterministická předpověď má z výše uvedených důvodů pouze omezenou spolehlivost a vysoký podíl nejistoty, která však není v předpovědi vyjádřena. Pravděpodobně nikdo neposuzuje deterministickou předpověď absolutně. Například, pokud předpověď uvádí očekávanou kulminaci 5 cm pod hranicí, která by vyžadovala evakuaci obyvatel, bude velmi pravděpodobně evakuace připravována. Avšak, co kdyby předpověď uváděla o 10 cm méně, o 20 cm méně, nebo o 40 cm méně, než je ona hranice, při níž dochází k evakuaci? Při jaké úrovni předpovědi je nutné začít s evakuací, či počítat s jinými opatřeními? Deterministická předpověď tedy nevyjadřuje informaci o tom, zda pravděpodobnost toho, že skutečnost bude větší než předpověď existuje a jak je veliká. V podstatě tedy poskytuje pouze informaci typu ano-ne ve smyslu predikce dosažení limitního stavu. Vyhodnocení úspěšnosti předpovědí však ukazuje, že pokud by rozhodování probíhalo v tomto smyslu, pak by prostředky na protipovodňová opatření ve zhruba třetině případů byly vynaloženy zbytečně (předpověď by signalizovala překročení limitu, ale k tomu by později ve skutečnosti nedošlo), a naopak ve třetině případů by nás skutečná povodeň překvapila. Pravděpodobnostní předpověď poskytuje informaci o tom, jaká je pravděpodobnost, že bude překročena směrodatná úroveň vodního stavu. Lze tedy například říci, že pravděpodobnost překročení úrovně, při níž je nezbytná evakuace, je 10 %. Na povodňovém orgánu je pak vyhodnotit, zda je takové riziko přípustné či nikoliv, respektive jestli na dané úrovni rizika je nutné přistoupit k evakuaci okamžitě, nebo podniknout nějaká přípravná opatření, která pochopitelně znamenajíurčité 19

22 finanční náklady, či nepodnikat žádná opatření. Rozhodování může být založeno na jednoznačném matematickém (finančním) vyhodnocení vhodného postupu. Pochopitelně v deseti případech předpovědi u 10 % pravděpodobnosti překročení dané úrovně by k tomu teoreticky ve skutečnosti mělo dojít pouze jednou. Avšak i devětkrát zbytečně vynaložené prostředky na protipovodňové opatření mohou být výrazně nižší než potenciální škody, jimž lze předejít, a vyvážit tak uvedené náklady. Deterministická předpověď Pravděpodobnostní předpověď Obr. 5.1 Ukázka rozdílu deterministické a pravděpodobnostní předpovědi Pravděpodobnost dosažení maximálního stavu Pravděpodobnost dosažení maximálního stavu Předstih předpovědi Předstih předpovědi Obr. 5.2 Ukázka identické deterministické předpovědi s různým rozložením pravděpodobnosti překročení maximální hladiny. První předpověď s menší mírou nejistoty ukazuje pouze na malé riziko dosažení kritické úrovně, a proto stačí pouze omezená opatření, v druhém případě je nejistota předpovědi větší, hrozí vyšší riziko dosažení kritické úrovně, a proto je vhodné už provést rozsáhlejší ochranné akce. 20

23 Pr ůtok [m.s 3-1 Pr ůtok [m.s 3-1 ] ] 5.1 Krátkodobé pravděpodobnostní hydrologické předpovědi Nejčastěji používané typy krátkodobých (předstih 0 až 3 dny) pravděpodobnostních hydrologických předpovědí poněkud zjednodušeně předpokládají, že dominantním zdrojem nejistot je kvantitativní předpověď srážek, a proto využívají variantní meteorologické předpovědi pro tvorbu ansámblů hydrologických. Výsledkem je vějíř odtokových variant, který lze pro běžné uživatele převést do jednodušší, snáze interpretovatelné formy, například pravděpodobnosti dosažení maximálního vodního stavu. Obr. 5.3 Ukázka ansámblové předpovědi průtoků počítané podle variant možných srážek z předpovědního systému ALADIN LAEF h 09h 09h 09h 09h 09h 09h 09h Obr. 5.4 Možné realizace těchto scénářů do grafů, kde jsou zobrazena pravděpodobnostní překročení průtoku. 21

24 5.2 Interpretace krátkodobých pravděpodobnostních předpovědí Informace o riziku překročení kritického vodního stavu má význam pouze v případě, kdy je uživatel připraven takovouto předpověď využít při svém rozhodování. Je vhodné mít zpracovanou rizikovou analýzu, ve které se pro konkrétní ohrožené objekty či území porovnají náklady na protipovodňová opatření oproti potenciálním povodňovým škodám. Tato analýza napomáhá rozhodnutí, zda pravděpodobnost výskytu povodně nad kritickým limitem je dostatečně velká, aby se vyplatilo protipovodňová opatření provádět. Velmi zjednodušeně, pokud opatření za Kč mají chránit majetek Kč, pak se z dlouhodobého hlediska vyplatí provádět protipovodňová opatření vždy, pokud je předpovídaná pravděpodobnost povodně vyšší než 15 %. Reálné rizikové analýzy jsou zpravidla podstatně složitější, protože se musí brát v úvahu na jedné straně extremita povodně (rozsah zaplavení), rychlost nástupu povodně a na druhé straně časové, technické a lidské možnosti provedení protipovodňových opatření. 5.3 Střednědobé pravděpodobnostní hydrologické předpovědi Střednědobé hydrologické předpovědi mívají předstih až několik desítek dní. Tak daleko však meteorologické předpovědi srážek nejsou použitelné. Proto není cílem střednědobých předpovědí určit přímo průběh průtoku nebo dokonce kulminaci možné povodně. Prezentují spíše možné varianty (scénáře) vývoje odtokové situace a lze je chápat jako odhad toho, zda následující období bude spíše suché nebo naopak vodné. Predikční systém těchto předpovědí je v současné době vyvíjen ČHMÚ a měl by přinést výhled odtoku až na 30 následujících dní. Vstupy srážek a teploty vzduchu v daném časovém horizontu 30 dní je možné získat ze střednědobých meteorologických předpovědí nebo využitím historických meteorologických analogů. Systém vyvíjený v ČHMÚ vychází v principu z operativně používaného systému ESP (Extended Streamflow Predicition), který provozuje americká hydrologická předpovědní služba National Weather Service. Velmi zjednodušeně se jedná o podmíněný výběr možných variant průběhu srážek a teploty a jejich přepočet hydrologickým modelem při zachování aktuální situace nasycení povodí a sněhových zásob v dané části roku. Srážkové a teplotní varianty vycházejí z historických řad, přepočtených statistickým programem do tisícletých řad. Výběr členů předpovědního ansámblu je mimo jiné podmíněn střednědobou předpovědí z meteorologických modelů. Vliv nasycení povodí přitom v čase klesá, takže například za měsíc se již nedá identifikovat. 5.4 Využití střednědobých hydrologických předpovědí Hlavním důvodem zavedení střednědobých předpovědí v USA bylo spíše než posílení protipovodňové ochrany celkové zlepšení hospodaření s vodou. Protože předpovědi vycházejí z reálné nasycenosti, mohou velmi dobře předpovídat zajištěné (s pravděpodobností nad 90 %) objemy odtoku. To pomáhá plánovat dispečerům manipulace na vodních dílech a regulovat odběry vody. Výstupy z předpovědí ESP používají ale také organizace, kterým mohou nízké nebo naopak vysoké vodní stavy ohrozit zisk (lodní doprava, cestovní agentury) k pojištění svých aktivit. Z hlediska protipovodňové ochrany je využití střednědobých hydrologických předpovědí nejdůležitější pro manipulace na vodních dílech. Signalizují-li meteorologické modely blížící se riziko 22

25 Pr ůtok [m.s Pr ůtok [m.s Pr ůtok [m.s povodně s nízkou pravděpodobností výskytu, tak vodohospodáři podle předpovědi ESP mohou naplánovat odpouštění vody z přehrady tak, aby minimalizovali riziko, že v případě, kdyby předpověď byla falešným varováním a následovala naopak suchá období, by se jim nepodařilo rezervu opět doplnit. V závěru zimy, kdy se zvyšuje riziko jarní povodně, je možné na základě těchto předpovědí zjistit očekávaný objem odtoku vody ze sněhu a optimálně uvolnit retenční kapacitu vodních nádrží ] m : : : : :05 Obr. 5.5 Primárním grafickým výstupem je tzv. špagetový graf, kde se každá varianta meteorologických podmínek propaguje jako průběh průtoku v předpovídaném profilu ] 3-1 ] m : : : : :05 Obr. 5.6 Přehlednějším zobrazením jsou pravděpodobnostní hladiny překročení průtoku sloučené do denních průměrů. 6. Pravděpodobnostní předpovědi ve světě Pravděpodobnostní předpověď průtoků je prozatím převážně experimentální záležitostí odborných studií. Ve světě bychom tak našli pouze několik málo případů publikování pravděpodobnostních předpovědí pro veřejnost a pro řízení povodní. 23

26 Americká National Weather Service < provozuje systém střednědobé pravděpodobnostní předpovědi ESP s předstihem 3 měsíců. Tento přístup se osvědčil především v oblastech s výrazným ročním chodem průtoků a tam, kde je před suchým létem nutné vytvořit zásoby ve vodních nádržích. Podobný přístup pro tvorbu pravděpodobnostních předpovědí na období až jednoho roku dopředu vydává Environmentální institut ve Finsku < zejména pro výšku hladiny vybraných jezer, kde velkou roli hraje množství sněhu v předjaří a také počáteční výška hladiny na konci léta. EFAS (European Flood Alert System) je vyvíjen a zkušebně provozován výzkumným centrem Evropské Unie JRC v italské Ispře < EFAS využívá střednědobé meteorologické předpovědi ECMWF (Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí v Readingu ve Velké Británii) a COSMO-LEPS (německého předpovědního modelu). Meteorologické vstupy tak pokrývají období až 15 dnů. Cílem systému EFAS je poskytnout předběžné upozornění na nebezpečný povodňový vývoj pro národní hydrologické služby, ( v ČR tedy pro Český hydrometeorologický ústav) tak, aby byly dostatečně připraveny na povodeň a její zvládnutí. Obr. 6.1 Ukázka mapového uživatelského rozhraní pro prezentaci výstupů systému EFAS. Tabulkově jsou vyjádřeny pravděpodobnosti překročení povodňové úrovně v jednotlivých dnech na základě jednotlivých použitých vstupních meteorologických modelů (DWD německý předpovědní model, ECMWF hlavní varianta modelu Evropského centra ECMWF, EUE pravděpodobnostní předpověď ECMWF 51 variant, COS pravděpodobnostní model COSMO 16 variant). Čísla uvádějí kolik z variant modelu úroveň překračuje (zdroj: < 24

27 Bohužel celý systém poskytuje úspěšnější předpovědi spíše pro velké toky (ostatně jejich vydávání je omezeno pouze na větší řeky). V podmínkách ČR, kde nástup povodně bývá většinou velmi rychlý, dosud neposkytuje významnou přidanou hodnotu. Od roku 2006, od kdy EFAS poskytuje výstrahy ČHMÚ, byly zatím při všech povodních výstrahy o jejich výskytu vydány dříve ČHMÚ, než výstrahy EFAS. V mnoha případech pak systém EFAS povodně vůbec nezachytil (například červen 2006 na Dyji, přívalové povodně v červnu a červenci 2009, nebo povodně na Liberecku v srpnu 2010). 7. Přívalové povodně a možnosti jejich predikce 7.1 Vznik přívalových povodní Přívalová povodeň vzniká nejčastěji následkem rychlého povrchového odtoku způsobeného -1 přívalovými srážkami. Přívalové srážky jsou srážky o velmi silné intenzitě, zpravidla více než 30 mm.h. Projevuje se velmi rychlým vzestupem hladiny vody a následně i velmi rychlým poklesem. Vedle intenzity srážek zde sehrává velmi důležitou úlohu schopnost půdního pokryvu vsakovat srážkovou vodu. Tato schopnost infiltrace je primárně ovlivněna jak způsobem využívání území, tak i jeho morfologickými charakteristikami, zejména sklony svahů. Podstatný je rovněž aktuální stav nasycení půdního povrchu předchozími srážkami, kdy se zvyšujícím se stupněm nasycení nad retenční vodní kapacitu půdy schopnost absorpce dalších srážek půdou rychle klesá. Je však důležité zdůraznit, že přívalová povodeň se může vyskytnout i za stavu sucha, kdy na povrchu půd se silnou jílovitou příměsí, příp. na některých polních pozemcích, dochází k tvorbě krusty, která je téměř nepropustná. Přívalová povodeň je pak doprovázena i velmi silnou erozí, což znásobuje škody na majetku. Na trvale nepropustném půdním povrchu, vyskytujícím se hojně v areálech městské či průmyslové zástavby, je riziko přívalových povodní samozřejmě stálé a vysoké. 2 Přívalové srážky postihují zpravidla území o rozloze od několika km po několik desítek, vzácně 2 stovek km. Mohou s kolísavou intenzitou trvat od několika málo minut až po několik hodin. Pro přívalovou povodeň je proto charakteristické to, že může zasáhnout vedle okolí malých vodotečí rovněž za normální situace suchých údolí, příp. území, kde dochází k soustředění povrchového odtoku z okolních svahů. Území pod delšími svahy jsou proto nejrizikovější z hlediska možného vzniku přívalových povodní, a proto např. nevhodný způsob obhospodařování pozemků na těchto svazích riziko zvýšeného odtoku z přívalových srážek velmi umocňuje. Příčiny a průběh přívalové povodně jsou ilustrovány na obrázku 7.1; přívalové srážky s odhadovanými úhrny více než 100 mm za hodinu způsobily povodeň s dobou vzestupu cca 2 1 hodina na povodí o velikosti cca 98 km. 7.2 Predikce přívalových povodní Možnosti předpovídání přívalových povodní jsou velmi silně omezeny, a to vzhledem k prudké dynamice vývoje konvekční oblačnosti, ze které vypadávají přívalové srážky. I když meteorologické podmínky pro vznik silných přívalových srážek mohou být poměrně úspěšně předpověděny, přesnou lokalizaci výskytu, trvání a intenzitu přívalových srážek,a tím i oblast eventuálního výskytu přívalových povodní pomocí standardních meteorologických modelů (např. ALADIN) predikovat v podstatě nelze. Z výše uvedených důvodů se předpovědní služba zatím omezuje na stanovování tzv. potenciální míry rizika vzniku přívalových povodní. Vychází se z aktuálního stavu nasycenosti území 25

28 Obr. 7.1 Situace s výskytem silných přívalových srážek v povodí Kamenice z 9. června 2010 (snímek měření meteorologického radaru, území vyznačeno černým obdélníkem) a odtoková odezva v profilu Srbská Kamenice na Kamenici (graf, modrá čára). Pro ilustraci je zobrazen i průběh povodně ze 7. srpna 2010, která byla způsobena vydatným déletrvajícím deštěm (červená čára). 26

29 (povodí), který je vedle fyzicko-geografických charakteristik území (např. sklonových poměrů) směrodatných pro určení potenciálních rizikových srážek daného trvání, anglicky označovaných jako FFG (Flash Flood Guidance), český termín není dosud ustálen, pravděpodobně však bude použito označení Indikátor přívalových povodní. Hodnoty FFG jsou definovány jako množství srážek za určitý časový interval, které může způsobit naplnění koryt menších vodotečí. Na obrázcích 7.2 a 7.3 jsou příklady mapových výstupů prezentujících stav nasycení území a hodnoty potenciálně rizikových srážek (FFG) pro dobu trvání 3 hodiny. Tyto mapy jsou součástí webové prezentace hlásné a předpovědní služby ČHMÚ (obr. 7.4) a mohou sloužit povodňovým orgánům jako podklad pro rozhodování. Obr. 7.2 Ukazatel nasycení půdy jako index stavu nasycení území ke dni 9. června Je odvozován ve čtverci území 1x1 km pomocí jednoduchého modelu z denní bilance srážek, odtoku a aktuální evapotranspirace. Obdélníkem je znázorněna oblast, která byla téhož dne večer zasažena silnými přívalovými srážkami. Z mapky je patrné, že zmíněné území bylo nasyceno nad retenční vodní kapacitu, z čehož je možné usuzovat na menší schopnost půdy a půdního povrchu infiltrovat srážkovou vodu. Určitou možností pro predikci výskytu přívalových povodní, avšak s poměrně malou dobou předstihu (od několika minut až po cca 2 hodiny), je využívání aktuální informace o spadlých srážkách z meteorologických radarů, jejichž měření pokrývá plošně celé území ČR a může tudíž podchytit i významné srážky, které nebyly zachyceny sítí srážkoměrných stanic. Sledování radarových odrazivostí v době výskytu bouřek je součástí povinností předpovědních pracovišť ČHMÚ, které v případě výskytu 27

30 Obr. 7.3 Hodnoty potenciálně rizikových srážek (FFG) s dobou trvání 3 hodiny pro 9. červen Jsou odvozovány ve čtverci území 3x3 km pomocí jednoduchého srážkoodtokového modelu, s nastavenou prahovou hodnotou odpovídající specifickému odtoku, s dobou opakování 2 5 let. Je zřejmé, že tyto hodnoty v povodí Kamenice se pohybovaly od 30 do 40 mm, tudíž přívalová srážka -1 s intenzitou 100 mm.h, která se vyskytla ve večerních hodinách, tento limit překonala. nebezpečné bouřky vydávají výstražnou informaci. Meteorologický radar však může sledovat kdokoliv prostřednictvím webových stránek uvedených v kapitole 1; identifikace nebezpečí vzniku přívalové povodně ale není triviální. Rizikovými faktory jsou zejména: n Intenzita srážek v bouřce na radarové mapě zobrazena podle barevné škály. n Rychlost pohybu bouřek čím pomalejší pohyb, tím větší riziko. n Řetězový efekt přechod několika bouřek v těsném sledu přes jedno povodí. Tyto bouřky nemusí být extrémně silné, a tedy ani na snímcích meteorologického radaru nejsou v té nejvýraznější barevné škále (fialová až bílá). n Synergie pohybu bouřek se směrem odtoku vody v povodí postupují-li bouřky po směru odtoku vody z povodí, je riziko povodně vyšší než při jejich opačném pohybu. 28

31 Směr pohybu pásu bouřek Obr. 7.4 Typické uspořádání bouřkových jader při řetězovém efektu. Obr. 7.5 Rozdíl tvaru povodňové vlny při různém pohybu bouřky přes povodí. 29

32 Sofistikovanějším přístupem je využití jednoduchého srážkoodtokového modelu a krátkodobé předpovědi srážek (tzv. nowcastingu) pro stanovení míry rizika na malých a menších 2 povodích (s plochou do cca 100 km ), a to i v úsecích toků, kde přímo nepršelo, ale povodeň se tam dostala dotokem vody z horních partií povodí. Tento nástroj je vyvíjen na ČHMÚ. Obr. 7.6 Na stránkách hlásné a předpovědní služby ČHMÚ (hydro.chmi.cz) jsou denně aktualizovány informace o aktuálním nasycení území ČR a suma potenciálně nebezpečného úhrnu srážek (za 1 h, 3 h a 6 h) pro vznik významnějšího odtoku. 30

33 Pro účely včasného varování před přívalovými povodněmi mohou dobře posloužit i lokální varovné systémy (LVS), které si zřizují samy obce nebo vyšší samosprávné celky. LVS se zpravidla skládají z několika strategicky rozložených srážkoměrů na celé ploše povodí a jedné nebo více vodoměrných stanic. Varování se generuje automaticky při překročení kritického úhrnu srážek. Protože tento kritický úhrn se dynamicky mění podle nasycenosti povodí, je možné k jeho stanovení využít mapy FFG, které pro tyto účely připravuje ČHMÚ. SMS SMS SMS Srážka: 30 mm/h Při překročení zadaných limitů je automaticky odeslána varovná SMS na definovaná telefonní čísla. Srážkoměry se záznamovou a komunikační jednotkou. Srážka: 30 mm/h Měření vodního stavu pomocí tlakového čidla a záznamové a komunikační jednotky. stav: 191 cm II 9 Pravidelné odesílání dat na sběrný server prostřednictvím mobilního GPRS spojení. WWW Průběh pozorovaných dat lze zobrazit např. na internetových stránkách obce. Obr. 7.7 Funkční schéma lokálního výstražného systému. 31

34 Další informace a produkty hydrologické předpovědní služby České republiky jsou dostupné na stránkách hlásné a předpovědní povodňové služby < a to pod záložkou: Jak rozumět předpovědi, v menu Dokumenty HPPS. Na těchto stránkách lze mimo jiné nalézt vyhodnocení významných povodňových událostí v České republice. PRŮVODCE INFORMACEMI PRO POVODŇOVÉ ORGÁNY Vydalo Nakladatelství Český hydrometeorologický ústav Praha 2011 Odpovědný redaktor RNDr. Radek Čekal, Ph.D. Grafická úprava Hana Kujanová. Foto Ing. Libor Elleder, Ph.D. 1. vydání, 32 stran, náklad výtisků Vytiskla Tiskárna Kaliba s. r. o., U Domu služeb 166/5, Praha 4-Modřany ISBN

ROZVOJ PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE PO POVODNI RNDr. Radek Čekal, Ph.D. RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.

ROZVOJ PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE PO POVODNI RNDr. Radek Čekal, Ph.D. RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. ROZVOJ PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE PO POVODNI 2002 RNDr. Radek Čekal, Ph.D. RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. - OBSAH PŘEDNÁŠKY - Hydrologická předpovědní povodňová služba (HPPS) v roce 2002

Více

4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ

4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ 4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ Manuální hydrologické předpovědi jsou tradičním produktem předpovědní povodňové služby ČHMÚ. Po zavedení hydrologických modelů jsou nyní vydávány pro

Více

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017 Předpovědní povodňová služba Jihlava - 28. února 2017 Ing. Petr Janál, Ph.D. Mgr. Petr Münster Systém integrované výstražné služby SIVS Pravidla pro varování obyvatel před nebezpečnými meteorologickými

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

5.5 Předpovědi v působnosti RPP České Budějovice Vyhodnocení předpovědí Obr Obr Obr. 5.38

5.5 Předpovědi v působnosti RPP České Budějovice Vyhodnocení předpovědí Obr Obr Obr. 5.38 5.5 Předpovědi v působnosti RPP České Budějovice Regionální předpovědní pracoviště v Českých Budějovicích zpracovává předpovědi pro povodí Vltavy po vodní dílo Orlík, tedy povodí Vltavy, Lužnice a Otavy.

Více

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2018

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2018 Předpovědní povodňová služba Jihlava - 13. února 2018 Ing. Petr Janál, Ph.D. Mgr. Petr Münster Systém integrované výstražné služby SIVS Pravidla pro varování obyvatel před nebezpečnými meteorologickými

Více

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Metody predikace sucha a povodňových situací Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Obsah Definice povodeň, sucho Historie výskytu povodní a sucha v ČR Kde

Více

Průvodce informacemi pro odbornou vodohospodářskou veřejnost

Průvodce informacemi pro odbornou vodohospodářskou veřejnost Průvodce informacemi pro odbornou vodohospodářskou veřejnost Povodně představují nejvýznamnější přírodní riziko na území České republiky. Svědčí o tom nejen známé povodňové události z moderní doby, ale

Více

5 HODNOCENÍ PŘEDPOVĚDÍ TEPLOT A SRÁŽEK PRO OBDOBÍ JARNÍCH POVODNÍ V ROCE 2006

5 HODNOCENÍ PŘEDPOVĚDÍ TEPLOT A SRÁŽEK PRO OBDOBÍ JARNÍCH POVODNÍ V ROCE 2006 HODNOCENÍ PŘEDPOVĚDÍ TEPLOT A SRÁŽEK PRO OBDOBÍ JARNÍCH POVODNÍ V ROCE 26 Jedním z nejdůležitějších vstupů pro tvorbu meteorologických předpovědí počasí jsou tzv. numerické předpovědní modely, které simulují

Více

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016? Máme se dál obávat sucha i v roce 2016? V našich geografických podmínkách nelze spolehlivě predikovat vznik sucha v horizontu několika týdnů či měsíců. To, zda hrozí sucho i v roce 2016, bude dáno vývojem

Více

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 V Ostravě, dne 24. 6. 2014 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 1. Zhodnocení meteorologických příčin povodňové situace V závěru

Více

5.10 Předpovědi v působnosti RPP Brno Povodí Jihlavy a Svratky Obr Obr Obr

5.10 Předpovědi v působnosti RPP Brno Povodí Jihlavy a Svratky Obr Obr Obr 5.1 Předpovědi v působnosti RPP Brno Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ v Brně zpracovává předpovědi hydrologickým modelem HYDROG pro povodí Dyje. Na povodí Dyje byl model HYDROG implementován v roce

Více

4 HODNOCENÍ EXTREMITY POVODNĚ

4 HODNOCENÍ EXTREMITY POVODNĚ 4 HODNOCENÍ EXTREMITY POVODNĚ Tato část projektu se zabývala vyhodnocením dob opakování kulminačních (maximálních) průtoků a objemů povodňových vln, které se vyskytly v průběhu srpnové povodně 2002. Dalším

Více

Hydrologická bilance povodí

Hydrologická bilance povodí Hydrologická bilance povodí Hospodaření s vodou v krajině, respektive hospodaření krajiny s vodou z pohledu hydrologa Ing. Petr Šercl, Ph.D. Osnova: Základní složky hydrologické bilance Velký a malý hydrologický

Více

Povodeň v srpnu 2002 zdroj poučení pro budoucí generace

Povodeň v srpnu 2002 zdroj poučení pro budoucí generace Konference k 1. výročí povodně 22 Praha 14. 15. srpna 212 Povodeň v srpnu 22 zdroj poučení pro budoucí generace Jan Kubát Český hydrometeorologický ústav e-mail: kubat@chmi.cz Povodeň v srpnu 22 charakteristické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu

TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu Na podzim letošního roku Český hydrometeorologický ústav úspěšně dokončil realizaci projektu Upgrade

Více

5.4 Předpovědi v působnosti CPP Praha Povodí Sázavy Obr Obr. 5.17

5.4 Předpovědi v působnosti CPP Praha Povodí Sázavy Obr Obr. 5.17 5.4 Předpovědi v působnosti CPP Praha Hydroprognózní pracoviště CPP Praha funguje zároveň jako regionální předpovědní pracoviště pro středočeskou oblast, včetně celého povodí Jizery, Sázavy. CPP zpracovává

Více

Povodeň na jaře 2006 & Předpovědní povodňová služba ČHMÚ

Povodeň na jaře 2006 & Předpovědní povodňová služba ČHMÚ Český národní výbor pro omezování katastrof ČHMÚ, Praha, 28.2. 2007 Povodeň na jaře 2006 & Předpovědní povodňová služba ČHMÚ RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. Oddělení hydrologických předpovědí Centrální předpovědní

Více

Hlásná předpovědní a povodňová služba ČHMÚ. Tomáš Vlasák Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, pobočka České Budějovice

Hlásná předpovědní a povodňová služba ČHMÚ. Tomáš Vlasák Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, pobočka České Budějovice Hlásná předpovědní a povodňová služba ČHMÚ Tomáš Vlasák Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, pobočka České Budějovice Právní předpisy ochrany před povodněmi Systém hlásné a předpovědní povodňové služby

Více

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006 Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 6 V období zvýšených a povodňových průtoků bylo ve dnech 27. 3. 11. 4. 6 na

Více

5.6 Vyhodnocení vlivu různých faktorů na předpovědi v povodí horní Vltavy

5.6 Vyhodnocení vlivu různých faktorů na předpovědi v povodí horní Vltavy 5.6 Vyhodnocení vlivu různých faktorů na předpovědi v povodí horní Vltavy Při zpětné analýze vlivu jednotlivých faktorů na úspěšnost předpovědí v průběhu jarní povodně 26 v povodí horní Vltavy byly posuzovány

Více

Povodňová služba Ministerstva životního prostředí. Informace číslo 83 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni , 14:00 VÝSTRAHA ČHMÚ

Povodňová služba Ministerstva životního prostředí. Informace číslo 83 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni , 14:00 VÝSTRAHA ČHMÚ Povodňová služba Ministerstva životního prostředí Informace číslo 83 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni 9. 6. 2013, 14:00 VÝSTRAHA ČHMÚ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Číslo: PVI_2013/54

Více

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice Josef Reidinger, Ministerstvo životního prostředí ČR Ladislav Kašpárek, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Hlavní směry výzkumu byly v posledních

Více

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody 5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody Podzemní vody jsou součástí celkového oběhu vody v povodí. Proto extrémní srážky v srpnu 2002 významně ovlivnily jejich režim a objem zásob, které se v horninovém

Více

Příčiny a průběh povodní v červnu Ing. Petr Šercl, Ph.D.

Příčiny a průběh povodní v červnu Ing. Petr Šercl, Ph.D. Příčiny a průběh povodní v červnu 2013 Ing. Petr Šercl, Ph.D. Úvod Povodně v průběhu června 2013 byly způsobeny třemi epizodami významných srážek, přičemž u prvních dvou epizod byla velikost odtoku značně

Více

5.8 Předpovědi v působnosti RPP Ústí nad Labem Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr. 5.54

5.8 Předpovědi v působnosti RPP Ústí nad Labem Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr. 5.54 5.8 Předpovědi v působnosti RPP Ústí nad Labem Povodí Ohře, pro nějž jsou předpovědi zpracovávány na RPP v Ústí nad Labem, nebylo povodní na jaře 6 zasaženo tak výrazně, jako jiné oblasti ČR. Předpovědi

Více

5.1 Předpovědní systém AquaLog Provoz systému AquaLog Model sněhu parametr Popis jednotka SCF MFMAX MFMIN UADJ ADC NMF TIMP PXTEMP MBASE PLWHC DAYGM

5.1 Předpovědní systém AquaLog Provoz systému AquaLog Model sněhu parametr Popis jednotka SCF MFMAX MFMIN UADJ ADC NMF TIMP PXTEMP MBASE PLWHC DAYGM 5.1 Předpovědní systém AquaLog V povodí Labe je pro operativní předpovědi průtoků používán hydrologický předpovědní systém AquaLog, který byl do pravidelného provozu postupně uváděn mezi roky 1999 až 2001.

Více

foto: Povodeň 2006 Olomouc, Dolní Novosadská A.VĚCNÁ ČÁST IV. Monitoring vodních stavů

foto: Povodeň 2006 Olomouc, Dolní Novosadská A.VĚCNÁ ČÁST IV. Monitoring vodních stavů foto: Povodeň 2006 Olomouc, Dolní Novosadská A.VĚCNÁ ČÁST Obsah: Aktuální informace o odtokových poměrech na internetu:... 3 Presentace hlásné a předpovědní povodňové služby... 3 Hlásná povodňová služba...

Více

8 Porovnání hydrometeorologických podmínek významných letních povodní

8 Porovnání hydrometeorologických podmínek významných letních povodní 8 Porovnání hydrometeorologických podmínek významných letních povodní 8.1 Porovnání povodně v srpnu 2002 s historickými povodněmi Výskyt velkých a ničivých povodní je u nás velmi nepravidelný. Podle historických

Více

v rámci projektu EU NeWater v případové studii Labe vedené ústavem PIK v Postupimi a českého Projektu Labe (MŽP) Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov

v rámci projektu EU NeWater v případové studii Labe vedené ústavem PIK v Postupimi a českého Projektu Labe (MŽP) Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov POPIS HER Termín konání: 11. - 12. listopad 2008 Místo konání: Organizátor: Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov v rámci projektu EU NeWater v případové studii Labe vedené ústavem PIK v Postupimi a českého

Více

Školení k problematice činnosti orgánů při mimořádné události - Povodeň

Školení k problematice činnosti orgánů při mimořádné události - Povodeň 18.2.2015 Školení k problematice činnosti orgánů při mimořádné události - Povodeň 18.2.2015 Školení k problematice činnosti orgánů při mimořádné události - Povodeň Osnova: - Povodeň - Vodohospodářský dispečink

Více

Hydrometeorologická situace povodně v květnu 2010

Hydrometeorologická situace povodně v květnu 2010 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Centrální předpovědní pracoviště Hydrometeorologická situace povodně v květnu 2010 Datum: 18. května 2010 Synoptickou příčinou povodní byla tlaková níže, která postoupila

Více

Hlásná předpovědní a povodňová služba ČHMÚ

Hlásná předpovědní a povodňová služba ČHMÚ Hlásná předpovědní a povodňová služba ČHMÚ Školení povodňových orgánů obcí 9. 5. 2017 Tomáš Vlasák Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, pobočka České Budějovice Právní předpisy ochrany před povodněmi

Více

Obr Průběh povodňové vlny na Dyji nad a pod nádrží Vranov

Obr Průběh povodňové vlny na Dyji nad a pod nádrží Vranov Obr. 4.46 Průběh povodňové vlny na Dyji nad a pod nádrží Vranov Obr. 4.47 Vývoj povodňové vlny na středním a dolním toku Dyje B57 5 BILANČNÍ POSOUZENÍ PROTEKLÉHO OBJEMU, OBJEMU VODY ZE SRÁŽEK A TÁNÍ SNĚHOVÉ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Povodňová služba Ministerstva životního prostředí. Informace číslo 79 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni , 22:00 VÝSTRAHA ČHMÚ

Povodňová služba Ministerstva životního prostředí. Informace číslo 79 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni , 22:00 VÝSTRAHA ČHMÚ Povodňová služba Ministerstva životního prostředí Informace číslo 79 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni 8. 6. 2013, 22:00 VÝSTRAHA ČHMÚ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Číslo: PVI_2013/53

Více

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRUTOKŮ POSKYTOVÁNÍ HYDROLOGICKÝCH DAT DLE ČSN HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRUTOKŮ POSKYTOVÁNÍ HYDROLOGICKÝCH DAT DLE ČSN HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRUTOKŮ POSKYTOVÁNÍ HYDROLOGICKÝCH DAT DLE ČSN 75 1400 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD Ing. Bohuslava Kulasová seminář Novotného lávka, Praha 29. září 2015 HYDROLOGICKÉ

Více

Obr. 6.5 Výskyt a extremita zimních povodní (v období ) na Vltavě v Praze ve vztahu ke kalendářnímu období

Obr. 6.5 Výskyt a extremita zimních povodní (v období ) na Vltavě v Praze ve vztahu ke kalendářnímu období Obr. 6.5 Výskyt a extremita zimních povodní (v období 1851 2006) na Vltavě v Praze ve vztahu ke kalendářnímu období Obr. 6.6 Vývoj zásoby vody ve sněhu v povodí Labe a Jizery v zimách 1999/2000, 2004/2005

Více

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost Adam Vizina (VÚV, ČZU), Martin Hanel (ČZU, VÚV), Radek Vlnas (ČHMÚ, VÚV) a kol. Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce,

Více

Povodňová služba Ministerstva životního prostředí. Informace číslo 78 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni , 18:30 VÝSTRAHA ČHMÚ

Povodňová služba Ministerstva životního prostředí. Informace číslo 78 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni , 18:30 VÝSTRAHA ČHMÚ Povodňová služba Ministerstva životního prostředí Informace číslo 78 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni 8. 6. 2013, 18:30 VÝSTRAHA ČHMÚ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Číslo: PVI_2013/53

Více

Hydrologie povrchových vod. Hana Macháčková, Roman Pozler ČHMÚ Hradec Králové

Hydrologie povrchových vod. Hana Macháčková, Roman Pozler ČHMÚ Hradec Králové Hydrologie povrchových vod Hana Macháčková, Roman Pozler ČHMÚ Hradec Králové Hydrologie Věda, která se zabývá poznáním zákonů výskytu a oběhu vody v přírodě. Inženýrská hydrologie Zabývá se charakteristikami

Více

Na květen je sucho extrémní

Na květen je sucho extrémní 14. května 2018, v Praze Na květen je sucho extrémní Slabá zima v nížinách, podprůměrné srážky a teplý a suchý duben jsou příčinou současných projevů sucha, které by odpovídaly letním měsícům, ale na květen

Více

Opatření k ochraně před povodněmi

Opatření k ochraně před povodněmi Opatření k ochraně před povodněmi Z pohledu správce inženýrské sítě vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, distribuční závod Liberec, by bylo velmi vhodné ohrázování ČOV

Více

Povodňová služba Ministerstva životního prostředí. Informace číslo 84 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni , 18:00 VÝSTRAHA ČHMÚ

Povodňová služba Ministerstva životního prostředí. Informace číslo 84 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni , 18:00 VÝSTRAHA ČHMÚ Povodňová služba Ministerstva životního prostředí Informace číslo 84 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni 9. 6. 2013, 18:00 VÝSTRAHA ČHMÚ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Číslo: PVI_2013/54

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Český hydrometeorologický ústav pobočka Ostrava Hlavní obory činnosti ČHMÚ Meteorologie a klimatologie Ochrana

Více

METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY VÝRAZNÝCH POVODNÍ V LETECH 2009 A na vybraných tocích na severu Čech

METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY VÝRAZNÝCH POVODNÍ V LETECH 2009 A na vybraných tocích na severu Čech METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY VÝRAZNÝCH POVODNÍ V LETECH 2009 A 2010 na vybraných tocích na severu Čech Martin Novák, ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem Proč zrovna roky 2009 a 2010? 1. Povodně v prvním týdnu července

Více

Historie povodní na JM a povodňové škody

Historie povodní na JM a povodňové škody Historie povodní na JM a povodňové škody 1 Jak předcházet povodňovým škodám Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. jelinkovai@pmo.cz Protipovodňová opatření Povodeň přirozený hydrologický jev, který je

Více

Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka. A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity

Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka. A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity Obsah: Struktura řízení ochrany před povodněmi... 3 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek...

Více

Povodňová služba Ministerstva životního prostředí. Informace č. 5 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni , 08:00

Povodňová služba Ministerstva životního prostředí. Informace č. 5 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni , 08:00 Povodňová služba Ministerstva životního prostředí Informace č. 5 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni 27. 6. 2013, 08:00 Aktuální výstrahy ČHMÚ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Číslo: IVNJ_2013/58

Více

Srážko-odtokový vztah Metody popisu srážko-odtokového vztahu Hydrologické extrémy

Srážko-odtokový vztah Metody popisu srážko-odtokového vztahu Hydrologické extrémy Srážko-odtokový vztah Metody popisu srážko-odtokového vztahu Hydrologické extrémy Vždy platí základní bilance P G Q ET G S in out Jednotlivé složky bilance nejsou konstantní v čase Obecně se jedná o jakýkoli

Více

Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků

Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků Praha, červenec 2016 0 1 Úvod Usnesení Vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění

Více

ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Povodí Vltavy, státn plocha povodí 28.708 km 2 4632 km vodních

ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Povodí Vltavy, státn plocha povodí 28.708 km 2 4632 km vodních Financování povodňov ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 FUNKCE VODOHOSPODÁŘSK SKÉHO DISPEČINKU INKU POVODÍ VLTAVY V SYSTÉMU POVODŇOV OVÉ SLUŽBY Ing. Petr Hovorka Oblastní vodohospodářský ský dispečink

Více

Hydrologické sucho v ČR

Hydrologické sucho v ČR Hydrologické sucho v ČR Aktuální stav koncem září 2018 neprší, neprší, ba ani neleje, můj milý koníčku, nikam se nejede, vyschla už docela, ta naše luka a kukačka, ta už nezakuká Radek Čekal, Jan Kubát

Více

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum Změna klimatu v ČR Trend změn na území ČR probíhá v kontextu se změnami klimatu v Evropě. Dvě hlavní klimatologické charakteristiky, které probíhajícím změnám klimatického systému Země nejvýrazněji podléhají

Více

Sucho se za uplynulý týden výrazně prohloubilo a dosáhlo nejhoršího rozsahu v tomto roce

Sucho se za uplynulý týden výrazně prohloubilo a dosáhlo nejhoršího rozsahu v tomto roce Tisková zpráva 21.8.2018 Ústav výzkumu globální změny AV ČR Tým Intersucho Sucho se za uplynulý týden výrazně prohloubilo a dosáhlo nejhoršího rozsahu v tomto roce V tomto týdnu došlo k prohloubení sucha

Více

Zvyšování potenciálu škod v územích nejvíce ohrožených povodněmi

Zvyšování potenciálu škod v územích nejvíce ohrožených povodněmi Zvyšování potenciálu škod v územích nejvíce ohrožených povodněmi Karel Drbal Diskuzní fórum, 28.3.2019 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ Jiří Sklenář 1. Úvod Extrémy hydrologického režimu na vodních tocích zahrnují periody sucha a na druhé straně povodňové situace a znamenají problém nejen pro

Více

Předpovědní povodňová služba Jihlava - 23. února 2016

Předpovědní povodňová služba Jihlava - 23. února 2016 Předpovědní povodňová služba Jihlava - 23. února 2016 Ing. Petr Janál, Ph.D. Mgr. Petr Münster Systém integrované výstražné služby SIVS Pravidla pro varování obyvatel před nebezpečnými meteorologickými

Více

VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ

VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ KULHAVÝ, Zbyněk, Ing., CSc. SOUKUP, Mojmír, Ing., CSc. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Žabovřeská 250, PRAHA 5 - Zbraslav VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO

Více

Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno

Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno SUCHO v ČR Ve střední Evropě se sucho vyskytuje NAHODILE jako důsledek nepravidelně se vyskytujících období

Více

VOP DOLNÍ BOUSOV spol. s r. o. Michal Školník Vladimír Mrkvička

VOP DOLNÍ BOUSOV spol. s r. o. Michal Školník Vladimír Mrkvička VOP Dolní Bousov, spol. s.r.o., Tovární 785 294 04 Dolní Bousov Tel./fax: 326 396 250, mobil: +420 603 261 191 E-mail: vop@vop-db.cz, webové stránky: www.vop-db.cz IČO: 62959531, DIČ: CZ62959531 VOP DOLNÍ

Více

Problematika sucha a vody zhodnocení vývoje od roku září 2018

Problematika sucha a vody zhodnocení vývoje od roku září 2018 Problematika sucha a vody zhodnocení vývoje od roku 2015 11. září 2018 RNDr. Jan Daňhelka,Ph.D., ředitel pro hydrologii, ČHMÚ Ing. Tereza Davidová, Ph.D., oddělení ochrany před povodněmi, MŽP danhelka@chmi.cz,

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Rozvoj metod předpovědní povodňové služby přívalové povodně

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Rozvoj metod předpovědní povodňové služby přívalové povodně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Rozvoj metod předpovědní povodňové služby přívalové povodně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 1 vyhlášky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Ochrana před negativními účinky vod

Ochrana před negativními účinky vod Mořské a vodní právo Ochrana před negativními účinky vod Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí 2012/2013 Přednáška č. 10 Negativní účinky vod Povodně Vodní eroze (zdravotní rizika) Povodeň Dočasné

Více

Stav sucha pokračuje i v říjnu

Stav sucha pokračuje i v říjnu Datum: 17. 10. 2018 Místo: Praha-Komořany TISKOVÁ ZPRÁVA Stav sucha pokračuje i v říjnu Srážkový deficit z letních měsíců pokračuje i nadále, do poloviny října představovaly srážkové úhrny na území České

Více

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) orgány obcí orgány obcí s

Více

METEOROLOGICKÉ PŘEDPOVĚDI PRO POTŘEBY HYDROLOGICKÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

METEOROLOGICKÉ PŘEDPOVĚDI PRO POTŘEBY HYDROLOGICKÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY METEOROLOGICKÉ PŘEDPOVĚDI PRO POTŘEBY HYDROLOGICKÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY Teresa Zawiślak Operační vedoucí Polské meteorologické výstražné služby v IMGW-PIB 11.12.2013 Předpověď počasí určení budoucího, nejpravděpodobnějšího

Více

Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik

Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Praha, 16.10.2014 Seminář Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Vliv

Více

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ PODÉL KORYTA VODNÍHO TOKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ PODÉL KORYTA VODNÍHO TOKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.8.101 UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ

Více

Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim

Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim Ladislav Kašpárek a Roman Kožín VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Možnosti změn infiltrace změnou orné půdy na les Pro odhad toho, jak se projeví změna

Více

Povodně na území Česka

Povodně na území Česka Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Povodně na území Česka Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Zpracováno na

Více

Činnost povodňových orgánů obcí a ORP

Činnost povodňových orgánů obcí a ORP Činnost povodňových orgánů obcí a ORP Ing. Josef Reidinger Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122 998 E-mail: reidinger@mzp.cz Ochrana před povodněmi Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých

Více

Povodňové ohrožení v ČR

Povodňové ohrožení v ČR Povodňové ohrožení v ČR Národní dialog o vodě Vodní hospodářství a veřejné zájmy Karel Drbal Hotel Skalský dvůr, 18. 19.9. 2018 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582,

Více

Povodně a vodní zákon Školení povodňových orgánů obcí

Povodně a vodní zákon Školení povodňových orgánů obcí Povodně a vodní zákon Školení povodňových orgánů obcí 5.5.2016 Hana Zahradníková, KÚ - OZZL Povodně byly, jsou a budou Srpen/září 1890 Povodňové epizody do konce 60. let 20. století Červenec 1997 Morava

Více

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz 48. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP Jetřichovice duben 2010 Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz Výskyt povodní je třeba

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) -obcí orgány -orgány obcí

Více

Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi

Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi Ing. Jaroslava Votrubová, Ing. Jan Brabec Útvar podzemních a povrchových vod Povodí Vltavy, státní podnik Pozorování vodních stavů Počátky pozorování

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013 PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Dílčí zpráva 1 Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65 100 00 Praha 10 Projekt: VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

N-LETOST SRÁŽEK A PRŮTOKŮ PŘI POVODNI 2002

N-LETOST SRÁŽEK A PRŮTOKŮ PŘI POVODNI 2002 N-LETOST SRÁŽEK A PRŮTOKŮ PŘI POVODNI 2002 MARTIN STEHLÍK* * Oddělení povrchových vod, ČHMÚ; e-mail: stehlikm@chmi.cz 1. ÚVOD Povodeň v srpnu 2002 v České republice byla způsobena přechodem dvou frontálních

Více

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení Problémové okruhy řešené v rámci dílčí metodiky: Analýza výskytu erozně nebezpečných dešťů Klimatické podmínky rozvoje erozních

Více

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-813-99-8, s. 352-356 VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ POVODŇOVÉ PLÁNY

ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ POVODŇOVÉ PLÁNY ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Petr Hovorka Povodí Vltavy, státní podnik Povodňové plány 71 - zákona č.254/2001 Sb. Dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací

Více

Zápis o 19. zasedání Stálého výboru Sasko 2017 příloha 12

Zápis o 19. zasedání Stálého výboru Sasko 2017 příloha 12 Zápis o 19. zasedání Stálého výboru Sasko 2017 příloha 12 Směrnice pro hlásnou službu při normálních a extrémních hydrologických situacích na hraničních vodách mezi Českou republikou a Spolkovou republikou

Více

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Jaroslav Rožnovský Extrémní projevy počasí Extrémní projevy počasí

Více

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Jaroslav Rožnovský, Mojmír

Více

Povodňová služba Ministerstva životního prostředí. Informace číslo 97 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni

Povodňová služba Ministerstva životního prostředí. Informace číslo 97 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni Povodňová služba Ministerstva životního prostředí Informace číslo 97 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni 11. 6. 2013, 09:00 Aktuální výstrahy ČHMÚ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Číslo:

Více

Zápis z 32. zasedání Českého národního výboru pro omezování následků katastrof (ČNV ONK)

Zápis z 32. zasedání Českého národního výboru pro omezování následků katastrof (ČNV ONK) Zápis z 32. zasedání Českého národního výboru pro omezování následků katastrof (ČNV ONK) konaného dne 20. května 2015 (středa) od 13.00 hodin v budově Českého hydrometeorologického ústavu, Na Šabatce 17,

Více

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Přednáška ČHMÚ Ostrava 16/04/2012 Martin JONOV Šárka MADĚŘIČOVÁ Měření sněhové pokrývky - pravidelné měření se provádí v rámci ČHMÚ

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÝ INFORMAČNÍ PORTÁL (VIP)

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÝ INFORMAČNÍ PORTÁL (VIP) Objednatel Povodí Moravy, s.p. Poskytovatel VARS BRNO a.s. Projekt Automatizace výměny krizových dat v hydrologické oblasti Povodí Moravy a Dyje UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÝ INFORMAČNÍ PORTÁL (VIP)

Více

Návrhové srážky pro potřeby hydrologického modelování

Návrhové srážky pro potřeby hydrologického modelování pro potřeby hydrologického modelování Petr Kavka, Luděk Strouhal, Miroslav Müller et al. Motivace - legislativa Objekty mimo tok nejsou předmětem normy ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod =>

Více

Povodňová služba Ministerstva životního prostředí. Informace č. 3 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni , 13:00

Povodňová služba Ministerstva životního prostředí. Informace č. 3 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni , 13:00 Povodňová služba Ministerstva životního prostředí Informace č. 3 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni 26. 6. 2013, 13:00 Aktuální výstrahy ČHMÚ VÝSTRAHA ČHMÚ Číslo: PVI_2013/66 Vydaná: středa 26.06.2013

Více

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE JIHOČESKÝ KRAJ KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE DOKLADOVÁ ČÁST LISTOPAD 2007 1 Identifikační list Akce: Koncepce ochrany před povodněmi na území Jihočeského kraje Objednatel:

Více

Informace o stavu sucha na území ČR

Informace o stavu sucha na území ČR ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Centrální předpovědní pracoviště v Praze Informace o stavu sucha na území ČR Datum aktualizace: 8. 8. 2008 Meteorologická situace Červenec 2008 byl teplotně normální. Průměrná

Více